誰能想到,在離地400公里的國際空間站里,微生物竟能快速發(fā)生變異。
一場被微重力“快進”的生死獵殺,竟然讓病毒進化出了能瞬間擊穿地球超級耐藥菌的神奇力量,其攻擊力甚至可能逆轉人類在抗生素領域的敗局。
這項由美國威斯康星大學麥迪遜分校 Vatsan Raman 教授領導的研究,2026 年 1 月 13 日發(fā)表在生物學權威期刊《PLOS Biology》上。
科研團隊將“頭號病毒殺手”T7 噬菌體與大腸桿菌送入太空,原本只是想看看它們在失重狀態(tài)下如何“掐架”,卻意外開啟了一扇通往新型醫(yī)學療法的大門——那些在太空磨礪出的噬菌體變體,回地球后竟成了專克耐藥菌的“神兵利器” 。
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01、懸浮的殺場:遲到的死亡邀約
在地球上,病毒(噬菌體)殺細菌就像老鷹捉小雞。但在國際空間站,規(guī)矩變了。
微重力環(huán)境下,沒有了流體對流,液體里的病毒和細菌就像飄在空中的氣球,極難撞到一起。
實驗初期,噬菌體的表現簡直讓人大跌眼鏡:它們“變笨”了。在地球上只需 20 分鐘就能完成的感染裂解過程,在太空竟然整整“遲到”了 4 個多小時。
此時的科學家們或許在想:難道這屆病毒不行了?
然而,生物進化的腳步從未停歇,只是在黑暗中積蓄力量。
02、極限反轉:基因鎖鏈的斷裂與重組
就在這漫長的對峙中,大腸桿菌為了活命,拼命改變自己的“皮膚”——細胞外膜結構,試圖讓病毒摸不到門。細菌進化出了涉及代謝、應激反應和膜結構的多種變異(如mlaA和bipA基因突變),在微重力下筑起了一道厚厚的防御墻。
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但噬菌體并沒有坐以待斃。由于生存壓力巨大,它們的基因組開始了瘋狂的“微型重寫”。研究發(fā)現,噬菌體的受體結合蛋白(RBP)——也就是它們鎖定獵物的“導航儀”——發(fā)生了極其復雜的定向變異。
這種變異在地球上幾乎不可能發(fā)生,但在太空的極限壓力下,病毒被迫快速進化出了全新的攻擊姿態(tài)。
03、太空神兵:地球耐藥菌的“終結者”
最精彩的轉折發(fā)生了:當科學家把這些在太空“特訓”過的噬菌體帶回地球,并讓它們去對付最令人頭疼的臨床超級耐藥菌(如引發(fā)尿路感染的 UTI 菌株)時,奇跡發(fā)生了。
那些對地球普通噬菌體完全“免疫”的超級細菌,在這些“太空戰(zhàn)士”面前竟然毫無還手之力,瞬間崩盤。
這就是大自然的奇妙之處:欲求生者先置于死地,在宇宙的無邊靜謐中,人類竟找到了對抗微觀世界最頑強敵人的“投名狀”。
這一發(fā)現意味著,我們或許不需要研發(fā)周期長達十年的新型抗生素,只需要把病毒送上天“集訓”一圈,就能帶回治病救命的良方。
凡墻皆是門,凡險皆是路。太空環(huán)境不僅是物理的荒原,更是生物進化的加速器。
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參考文獻:
- Huss P, et al. (2026) Microgravity reshapes bacteriophage-host coevolution aboard the International Space Station.PLoS Biol 24(1): e3003568.
- Cockerill J. (2026) Microbes in Space Mutated And Developed a Remarkable Ability. ScienceAlert.
免責聲明:
本文涉及的科研成果尚處于實驗階段,旨在介紹前沿科學進展。噬菌體療法需在專業(yè)醫(yī)生指導下進行,請勿自行模仿。
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